CN206513360U - 一种立体井网结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种立体井网结构,其包括至少一个立体井网单元,每个立体井网单元包括能开采上油层的第一反九点井网、以及能开采位于上油层下方的下油层的第二反九点井网,第一反九点井网的各井和第二反九点井网的各井间隔设置;第一反九点井网包括一个第一注水井、四个第一角井、以及四个第一边井,第一注水井位于第一反九点井网的中心,且位于第二反九点井网内部;第二反九点井网包括一个第二注水井、四个第二角井、以及四个第二边井,第二注水井位于第二反九点井网的中心,且位于第一反九点井网内部。本实用新型采用两套反九点井网分别开发上下发育两套含油层系,通过合理配置,使两套井网在水平方向交错设置,提高注水开发的水驱采收率。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种井网结构,尤其是用于开发上下发育两套含油层系的一种立体井网结构。
背景技术
对于注水开发普通稠油油藏,油水粘度比大,储层非均质性强,随着油田的不断开发,注入水单层、单向突进快,井组生产含水上升迅速,单井产量递减快,注水开发效果差,为确保油田稳产上产,实现经济效益最大化,油藏综合调整往往以井网加密新井部署为主,逐步形成注水开发普通稠油油藏注采井距过小的局面。
对于上下发育两套含油层系普通稠油油藏,普遍采用小井距(125m)一套注水井网,合注、合采的方式开发上下发育两套含油层系,如图6所示,中间的是注水井3,周围的是生产井4,由于两套含油层系成藏控制因素不同,会造成油水关系不统一、纵向储层物性差异大、层间吸水动用矛盾突出,注入水易沿着储层物性好、油层厚度大的主力生产层位突进,造成注入水单层、单向快速突进,直至造成该层水淹,水驱动用程度低,开发效果差。
鉴于此,有必要提供一种新的井网结构,以解决目前采用一套注采井网注水开发上下发育两套含油层系普通稠油油藏存在的不足。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种立体井网结构,以采用两套反九点井网分别开采上下两层含油层系,提高水驱采收率。
为达到上述目的,本实用新型提出一种立体井网结构,其包括至少一个立体井网单元,每个所述立体井网单元包括能开采上油层的第一反九点井网、以及能开采位于所述上油层下方的下油层的第二反九点井网,所述第一反九点井网的各个井和所述第二反九点井网的各个井间隔设置;所述第一反九点井网包括一个第一注水井、四个第一角井、以及四个第一边井,所述第一注水井位于所述第一反九点井网的中心,且位于所述第二反九点井网内;所述第二反九点井网包括一个第二注水井、四个第二角井、以及四个第二边井,所述第二注水井位于所述第二反九点井网的中心,且位于所述第一反九点井网内。
如上所述的立体井网结构,其中,所述第一反九点井网的两个对角的所述第一角井之间的连线与所述第二反九点井网的两个对角的所述第二角井之间的连线重合,所述第一反九点井网的另外两个对角的所述第一角井之间的连线与所述第二反九点井网的另外两个对角的所述第二角井之间的连线平行且相间隔。
如上所述的立体井网结构,其中,所述第一注水井位于所述第二注水井与任一所述第二角井的连线的中点,所述第二注水井位于所述第一注水井与任一所述第一角井的连线的中点。
如上所述的立体井网结构,其中,所述第一注水井位于所述第二注水井与任一所述第二边井的连线的中点,所述第二注水井位于所述第一注水井与任一所述第一边井的连线的中点。
如上所述的立体井网结构,其中,所述第一注水井和所述第二注水井均为注水直井,各所述第一角井、各所述第一边井、各所述第二角井和各所述第二边井均为生产直井。
如上所述的立体井网结构,其中,所述第一注水井、各所述第一角井和各所述第一边井分别由地面向下延伸至所述上油层,所述第二注水井、各所述第二角井和各所述第二边井分别由地面向下延伸至所述下油层。
如上所述的立体井网结构,其中,所述第一注水井、各所述第一角井、各所述第一边井、所述第二注水井、各所述第二角井、以及各所述第二边井分别由地面向下延伸至所述下油层,所述第一注水井、各所述第一角井和各所述第一边井的射孔段位于所述上油层,所述第二注水井、各所述第二角井和各所述第二边井的射孔段位于所述下油层。
如上所述的立体井网结构,其中,所述立体井网结构包括多个相邻设置的所述立体井网单元。
如上所述的立体井网结构,其中,所述第一反九点井网的相邻的所述第一角井与所述第一边井的井距为176m,所述第二反九点井网的相邻的所述第二角井与所述第二边井的井距为176m。
如上所述的立体井网结构,其中,所述第一注水井与所述第二注水井的井距为125m。
本实用新型的立体井网结构的特点和优点是:采用第一反九点井网和第二反九点井网这两套反九点井网,分别开发上下两套含油层系,通过合理配置两套井网,使两套井网在水平方向交错设置,并分别分布于各自的开采油层,能解决注水开发层间突进问题,改善纵向动用程度,扩大水驱波及体积,提高注水开发的水驱采收率。
附图说明
以下附图仅旨在于对本实用新型做示意性说明和解释,并不限定本实用新型的范围。其中:
图1是本实用新型的立体井网结构的一个实施例的立体图;
图2是图1中立体井网结构的俯视图;
图3是图1中立体井网结构的A向侧视图;
图4是本实用新型的立体井网结构的另一个实施例的侧视图;
图5是本实用新型的立体井网结构的又一个实施例的俯视图;
图6是现有技术的井网结构示意图。
主要元件标号说明:
1 第一反九点井网
11 第一注水井
12 第一角井
13 第一边井
2 第二反九点井网
21 第二注水井
22 第二角井
23 第二边井
3 注水井
4 生产井
10 上油层
20 下油层
具体实施方式
为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本实用新型的具体实施方式。
如图1、图2所示,本实用新型提供一种立体井网结构,其包括至少一个立体井网单元,每个立体井网单元包括能开采上油层10的第一反九点井网1、以及能开采位于上油层10下方的下油层20的第二反九点井网2,在水平方向,第一反九点井网1的各个井和第二反九点井网2的各个井间隔设置;第一反九点井网1包括一个第一注水井11、四个第一角井12、以及四个第一边井13,第一注水井11位于第一反九点井网1的中心,且位于第二反九点井网2的内部;第二反九点井网2包括一个第二注水井21、四个第二角井22、以及四个第二边井23,第二注水井21位于第二反九点井网2的中心,且位于第一反九点井网1的内部。
本实用新型的立体井网结构,采用第一反九点井网和第二反九点井网这两套反九点井网,分别开发上下发育两套含油层系,通过合理配置两套井网,使两套井网在水平方向交错设置,并在水平方向分别分布于各自的开采油层,能解决注水开发层间突进问题,提高纵向动用程度,扩大水驱波及体积,提高注水开发的水驱采收率。
具体是,第一注水井11位于第一正四边形的中心,四个第一角井12分别位于第一正四边形的四个角,四个第一边井13分别位于第一正四边形的四条边的中点,第二注水井21位于第二正四边形的中心,四个第二角井22分别位于第二正四边形的四个角,四个第二边井23分别位于第二正四边形的四条边的中点,第一正四边形与第二正四边形全等。
进一步,本实用新型的立体井网结构包括多个相邻设置的立体井网单元。
如图2所示,进一步,第一反九点井网1的两个对角的第一角井12之间的连线(水平连线)与第二反九点井网2的两个对角的第二角井22之间的连线(水平连线)重合,第一反九点井网1的另外两个对角的第一角井12之间的连线(水平连线)与第二反九点井网2的另外两个对角的第二角井22之间的连线(水平连线)平行且相间隔,因此,在水平方向上,第一反九点井网1的井与第二反九点井网2的井交替排列,第一反九点井网1与第二反九点井网2交错设置,既不会互相干涉,也不会因两套井网间隔开而无法覆盖各自的开采油层,能有效扩大水驱波及体积,最大程度的提高油藏的动用程度,改善油田开发效果。
再如图2所示,在一个优选的实施例中,第一注水井11位于第二注水井21与任一第二角井22的连线(水平连线)的中点,第二注水井21位于第一注水井11与任一第一角井12的连线(水平连线)的中点。
进一步,沿第一注水井11与第二注水井21的连线的方向,第一反九点井网1的井与第二反九点井网2的井交替排列,沿与第一注水井11与第二注水井21的连线垂直的方向,第一反九点井网1的井与第二反九点井网2的井交替排列。
进一步,第一反九点井网1的相邻的第一角井12与第一边井13的井距为176m,第二反九点井网2的相邻的第二角井22与第二边井23的井距为176m。通过重组井网,优化井距,进一步提高储量动用,扩大波及体积,提高油藏的动用程度。
进一步,第一注水井11与第二注水井21的井距为125m。通过重组井网,优化井距,进一步提高储量动用,扩大波及体积,提高油藏的动用程度。
本实施例中,第一反九点井网1的第一注水井11、各第一角井12和各第一边井13,以及第二反九点井网2的第二注水井21、各第二角井22和各第二边井23均属于原同时开发两套含油层系的一套反九点注水井网,是通过充分利用现有井网,合理抽稀重组得到的分别开发两套含油层系的两套反九点井网,为注水开发普通稠油油藏的后期开采提供借鉴。
如图5所示,在另一个优选的实施例中,第一注水井11位于第二注水井21与任一第二边井23的连线(水平连线)的中点,第二注水井21位于第一注水井11与任一第一边井13的连线(水平连线)的中点。
在一个具体实施例中,第一注水井11和第二注水井21均为注水直井,各第一角井12、各第一边井13、各第二角井22和各第二边井23均为生产直井。
如图3所示,在一个可行的技术方案中,第一注水井11、各第一角井12、各第一边井13、第二注水井21、各第二角井22、以及各第二边井23分别由地面向下延伸至下油层,形成纵向叠置的井网结构,第一注水井11、各第一角井12和各第一边井13的射孔段(图未示出)位于上油层10,第二注水井21、各第二角井22和各第二边井23的射孔段(图未示出)位于下油层20。通过将第一反九点井网1的井和第二反九点井网2的井设置为均穿过两套含油层系,并在各自对应的油层设置射孔段,不仅能分别开采各自的油层,还便于进行目的层互换,也就是,便于通过在第一反九点井网1的位于下油层20的井段射孔,并封堵其位于上油层10的原射孔,在第二反九点井网2的位于上油层10的井段射孔,并封堵其位于下油层20的原射孔,来实现目的层互换,通过改变液流方向提高储量动用。
如图4所示,在另一个可行的技术方案中,第一注水井11、各第一角井12和各第一边井13分别由地面向下延伸至上油层10,第二注水井21、各第二角井22和各第二边井23分别由地面向下延伸至下油层20,形成纵向交错叠置的井网结构,以分别开采各自的油层。
本实用新型是针对上下发育两套含油层系普通稠油油藏注水开发后期的直井井网结构,为纵向叠置、平面交错的两套反九点井网,分别开采上下发育两套含油层系,解决了现有技术采用一套直井注采井网开发上下发育两套含油层系油藏,在开发后期存在的注入水单层、单向突进较快,纵向动用不均衡,水驱波及体积小,井组含水上升快等油藏开发矛盾,本实用新型中的多口注水井和生产井需要经过调层、补孔、注转采、采转注等措施转化形成。
以上所述仅为本实用新型示意性的具体实施方式,并非用以限定本实用新型的范围。任何本领域的技术人员,在不脱离本实用新型的构思和原则的前提下所作的等同变化与修改,均应属于本实用新型保护的范围。而且需要说明的是,本实用新型的各组成部分并不仅限于上述整体应用,本实用新型的说明书中描述的各技术特征可以根据实际需要选择一项单独采用或选择多项组合起来使用,因此,本实用新型理所当然地涵盖了与本案发明点有关的其它组合及具体应用。
Claims (10)
1.一种立体井网结构,其特征在于,所述立体井网结构包括至少一个立体井网单元,每个所述立体井网单元包括能开采上油层的第一反九点井网、以及能开采位于所述上油层下方的下油层的第二反九点井网,所述第一反九点井网的各个井和所述第二反九点井网的各个井间隔设置;
所述第一反九点井网包括一个第一注水井、四个第一角井、以及四个第一边井,所述第一注水井位于所述第一反九点井网的中心,且位于所述第二反九点井网内;
所述第二反九点井网包括一个第二注水井、四个第二角井、以及四个第二边井,所述第二注水井位于所述第二反九点井网的中心,且位于所述第一反九点井网内。
2.如权利要求1所述的立体井网结构,其特征在于,所述第一反九点井网的两个对角的所述第一角井之间的连线与所述第二反九点井网的两个对角的所述第二角井之间的连线重合,所述第一反九点井网的另外两个对角的所述第一角井之间的连线与所述第二反九点井网的另外两个对角的所述第二角井之间的连线平行且相间隔。
3.如权利要求1所述的立体井网结构,其特征在于,所述第一注水井位于所述第二注水井与任一所述第二角井的连线的中点,所述第二注水井位于所述第一注水井与任一所述第一角井的连线的中点。
4.如权利要求1所述的立体井网结构,其特征在于,所述第一注水井位于所述第二注水井与任一所述第二边井的连线的中点,所述第二注水井位于所述第一注水井与任一所述第一边井的连线的中点。
5.如权利要求1至4任一项所述的立体井网结构,其特征在于,所述第一注水井和所述第二注水井均为注水直井,各所述第一角井、各所述第一边井、各所述第二角井和各所述第二边井均为生产直井。
6.如权利要求5所述的立体井网结构,其特征在于,所述第一注水井、各所述第一角井和各所述第一边井分别由地面向下延伸至所述上油层,所述第二注水井、各所述第二角井和各所述第二边井分别由地面向下延伸至所述下油层。
7.如权利要求5所述的立体井网结构,其特征在于,所述第一注水井、各所述第一角井、各所述第一边井、所述第二注水井、各所述第二角井、以及各所述第二边井分别由地面向下延伸至所述下油层,所述第一注水井、各所述第一角井和各所述第一边井的射孔段位于所述上油层,所述第二注水井、各所述第二角井和各所述第二边井的射孔段位于所述下油层。
8.如权利要求1至4任一项所述的立体井网结构,其特征在于,所述立体井网结构包括多个相邻设置的所述立体井网单元。
9.如权利要求1至4任一项所述的立体井网结构,其特征在于,所述第一反九点井网的相邻的所述第一角井与所述第一边井的井距为176m,所述第二反九点井网的相邻的所述第二角井与所述第二边井的井距为176m。
10.如权利要求1至4任一项所述的立体井网结构,其特征在于,所述第一注水井与所述第二注水井的井距为125m。
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